sábado, 12 de abril de 2014

by this process is all other limits and integrals involving limits, in this case we always approaching the limit of series [order [first, second, etc., sequence Graceli


por este processo se encontra todos os outros limites, e as integrais envolvendo limites, neste caso  temos o limite sempre se aproximando de série [ordem [primeira, segunda etc,de sequência de Graceli.
para um sistema de frações e sequências.

\frac{df}{dx},\quad \frac{d^{2}f}{dx^2},\quad \frac{d^{3}f}{dx^3},\quad ...

df/Logx/x n…*π* h*p *λ, d2 f/dLogx/x n…*π* h*p *λ2, d3 f / fLogx/x n…*π* h*p *λ3, ...






dLogx/x n…*π* h*p *λ [1] / d Logx/x n…*π* h*p *λ [2] [a]



osG = ordem de sequência Graceli.

que se divide em ordem de divisão logaritimica de primeira ordem em diante.

limx 
osG f[
Logx/x n…*π* h*p *λ]= L



sexta-feira, 11 de abril de 2014


Graceli system of matrix functions.


Graceli gives great contribution to mathematics: creating a sequential calculation and oscillatory geometry.

and develops the system of infinitesimal infinitesimal sequential functions within functions.

that is, matrix of functions.



sistema Graceli de matriz de funções.


Graceli dá grande contribuição a matemática: cria o cálculo sequencial e a geometria oscilatória.

e desenvolve o sistema de funções sequenciais infinitésimas dentro de funções infinitésimais.

ou seja, matriz de funções.

 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 lados. Isto para triângulos.







 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 lados. Isto para quadrados e retângulos




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 * λ . isto para lados curvos em movimentos de ondas.




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 * λ isto para lados curvos em movimentos de ondas.



 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 lados. Isto para triângulos.







 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 lados. Isto para quadrados e retângulos




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 * λ * 
[logλ / λ n...* [R,0,-R]]  isto para lados curvos em movimentos de ondas, em variações sequenciais e com partes que desaparecem, no caso quando multiplicado por 0..isto para lados curvos em movimentos de ondas.




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 * 
λ *  [logλ / λ n...* [R,0,-R]]  isto para lados curvos em movimentos de ondas, em variações sequenciais e com partes que desaparecem, no caso quando multiplicado por 0.

quinta-feira, 10 de abril de 2014

 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 lados. Isto para triângulos.







 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 lados. Isto para quadrados e retângulos




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 3 * λ . isto para lados curvos em movimentos de ondas.




 Af = {\alpha \over 360} \cdot 4 \pi \cdot r^2  * 4 * λ isto para lados curvos em movimentos de ondas.



Graceli geometry where the shapes move and change as the wave moves through time.

Or even where we have triangles with convex or concave curved sides that add up to roughly 180 degrees.

Or squares or rectangles with concave or convex curved sides that add up to roughly 180 degrees.
Author: Luiz Ancelmo Graceli.

Uma geometria onde as formas se movimentam e se modificam conforme movimentos de ondas pelo tempo.

Ou mesmo onde temos triângulos com lados curvos convexos ou côncavos que somam mais ou menos de 180 graus.

Ou quadrados ou retângulos com lados curvos côncavos ou convexos  que somam mais ou menos de 180 graus.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.

Uma geometria onde as formas se movimentam e se modificam conforme movimentos de ondas pelo tempo.

Ou mesmo onde temos triângulos com lados curvos convexos ou côncavos que somam mais ou menos de 180 graus.

Ou quadrados ou retângulos com lados curvos côncavos ou convexos  que somas mais ou menos de 180 graus.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.



                 Logx/x n…*π* h*p *λ [n]   d Logx/x n…*π* h*p *λ
ointc                             


\oint_C  z^n \, dz   \,


oint    f [Logx/x n…*π* h*p *λ] d Logx/x n…*π* h*p *λ = oint    f*Tds + i oint    f*N ds

      c                                                    c                       c



logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]

ln [logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.







logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]

ln [logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.




                                                    Logx/x n…*π* h*p *[λ]                                                      
ln [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] := dint1  dt/t


logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]

ln Logx/x n…*π* h*p *[λ] = ln r + i [+ [-]  \theta 2 k π]


logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]

R [Logx/x n…*π* h*p *[λ]]= p [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] / q [Logx/x n…*π* h*p *[λ]]

                                                 Logx/x n…*π* h*p *[λ]       Logx/x n…*π* h*p *[λ]
d / d Logx/x n…*π* h*p *[λ] [e                                      =e

d
dz
(ez)=ez





logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]



oint   f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] d Logx/x n…*π* h*p *[λ]
K

logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]



oint  f[Logx/x n…*π* h*p *[λ]] - f [p] / Logx/x n…*π* h*p *[λ] - p / dLogx/x n…*π* h*p *[λ]
K1


logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.

onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]


f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = u [x,y] + iv [x.y].



f´[Logx/x n…*π* h*p *[λ] = df /d Logx/x n…*π* h*p *[λ]


f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = u [x,y] + iv [x,y]
f´[Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = a + ib







Logx/x n…*π* h*p *[λ]



f[Logx/x n…*π* h*p *[λ]] dLogx/x n…*π* h*p *[λ] =F[Logx/x n…*π* h*p *[λ]]+ C



Logx/x n…*π* h*p *[λ]



\int cos(x)3^{\text{sen}(x)}dx



b
f[
Logx/x n…*π* h*p *[λ]] dLogx/x n…*π* h*p *[λ]
a

logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.

Logx/x n…*π* h*p *[λ]

1

0
Logx/x n…*π* h*p *[λ]2 d Logx/x n…*π* h*p *[λ] =


x² dx = 1/3

Logx/x n…*π* h*p *λ



\int cos(x)3^{\text{sen}(x)}dx

Logx/x n…*π* h*p *λ

 

                                                                                                                                                                                                                                  
   d/dLogx/x n…*π* h*p *λ [f [Logx/x n…*π* h*p *λ] dLogx/x n…*π* h*p *λ] = f [Logx/x n…*π* h*p *λ]




g[f[Logx/x n…*π* h*p *λ]] * f´ [Logx/x n…*π* h*p *λ] dLogx/x n…*π* h*p *λ

 Logx/x n…*π* h*p *λ

 

                                                                                                                                                                                                                                  
   d/dLogx/x n…*π* h*p *λ [f [Logx/x n…*π* h*p *λ] dLogx/x n…*π* h*p *λ] = f [Logx/x n…*π* h*p *λ]

logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.

Logx/x n…*π* h*p *λ

Logx/x n…*π* h*p *λ



\int cos(x)3^{\text{sen}(x)}dx

cos[Logx/x n…*π* h*p *λ] 3 [sen  [Logx/x n…*π* h*p *λ] d Logx/x n…*π* h*p *λ







                 

Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle E\rangle = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}.+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin..


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].

Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle E \rangle = \sum_j E_j P_j = \frac{1}{Z} \sum_j E_j
e^{- \beta E_j} = - \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta}
Z(\beta, E_1, E_2, \cdots) = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}
+logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle E \rangle = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}.+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].

Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle (\delta E)^2 \rangle \equiv \langle (E - \langle
E\rangle)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}. + logx/x n...* [a R,0,-0] * F.


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].

Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + S \equiv -k_B\sum_j P_j\ln P_j= k_B (\ln Z + \beta \langle E\rangle)=\frac{\partial}{\partial T}(k_B T \ln Z) =-\frac{\partial A}{\partial T} + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + A = \langle E\rangle -TS=- k_B T \ln Z.+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle E\rangle = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}. + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + Z=\operatorname{tr} ( e^{-\beta H} )  + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + Z=\frac{1}{N!\,h^{3N}} \int \, \exp[-\beta H(p_1 \cdots p_N, x_1
\cdots x_N)] \; \mathrm{d}^3p_1 \cdots \mathrm{d}^3p_N \, \mathrm{d}^3x_1 \cdots \mathrm{d}^3x_N + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} +  Z = \sum_{j} g_j\cdot e^{- \beta E_j}+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].




Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \beta \equiv \frac{1}{k_BT}+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].

Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} +  Z = \sum_{j} e^{- \beta E_j} + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].

SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + \langle E\rangle = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}. + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin..


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].


Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,

mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,

F=  E = {h  \nu} + Z=\operatorname{tr} ( e^{-\beta H} )  + logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...


F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero